При исследовании зависимости кинетической энергии фотоэлектронов от частоты падающего света фотоэлемент освещался через светофильтры. В первой серии опытов использовался красный светофильтр, а во второй — желтый. В каждом опыте измеряли запирающее напряжение. Как изменялись запирающее напряжение и кинетическая энергия фотоэлектронов?
Для каждой физической величины определите соответствующий характер изменения.
1. Увеличилась.
2. Уменьшилась.
3. Не изменилась.
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.
Запирающее напряжение | Кинетическая энергия
фотоэлектронов
|
Для каждой физической величины определите соответствующий характер изменения.
1. Увеличилась.
2. Уменьшилась.
3. Не изменилась.
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.
Запирающее напряжение | Кинетическая энергия
фотоэлектронов
|
💡 Пошаговый разбор и решение:
Использование светофильтра позволяет вырезать из спектра определенный участок длин волн. Смена красного светофильтра на желтый приводит к снижению длины световой волны (так как длина волны красного излучения больше чем желтого).
Запирающее напряжение — это напряжение, при котором прекращается фототок. Величина запирающего напряжения для определенного фотокатода прямо пропорциональна частоте ν падающего света. А значит, при уменьшении длины волны частота увеличивается и увеличивается запирающее напряжение.
При фотоэффекте энергия падающего излучения расходуется на работу выхода электрона (которая постоянна для вещества, из которого выбиваются электроны) и остаток переходит в кинетическую энергию электрона: $h\nu=h $\frac{c}{\lambda}$ =A + W_k$ Энергия падающего излучения увеличивается при уменьшении длины волны, следовательно, кинетическая энергия фотоэлектронов также увеличивается.
Ответ: 11.
Запирающее напряжение — это напряжение, при котором прекращается фототок. Величина запирающего напряжения для определенного фотокатода прямо пропорциональна частоте ν падающего света. А значит, при уменьшении длины волны частота увеличивается и увеличивается запирающее напряжение.
При фотоэффекте энергия падающего излучения расходуется на работу выхода электрона (которая постоянна для вещества, из которого выбиваются электроны) и остаток переходит в кинетическую энергию электрона: $h\nu=h $\frac{c}{\lambda}$ =A + W_k$ Энергия падающего излучения увеличивается при уменьшении длины волны, следовательно, кинетическая энергия фотоэлектронов также увеличивается.
Ответ: 11.
Правильный ответ:
11
📚 Похожие разобранные задания по предмету:
ID 107607 • Задание №21
Установите соответствие между графиками, представленными на рисунках, и законами (зависимостями), которые они ...
ID 167794 • Задание №17
Используя источник тока (4,5 В), вольтметр, амперметр, ключ, реостат, соединительные провода, резистор, обозна...
🔗 Другие задания линии №17 по предмету Физика:
ID 106787
Как изменяется заряд и массовое число радиоактивного ядра в результате его $бета в степени лева...
ID 106788
При освещении металлической пластины светом наблюдается фотоэффект. Частоту света $\nu$ плавно ...
ID 106789
При освещении металлической пластины светом наблюдается фотоэффект. Длину волны света $\lambda$...
ID 106790
[рис.] На рисунке изображена упрощенная диаграмма энергетических уровней атома. Нумерованными с...
ID 106791
Монохроматический свет с энергией фотонов Eф падает на поверхность металла, вызывая фотоэффект....